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正如前一 篇文章中介紹的,光伏系統由於不匹配而造成能量損失。當模組的性能不同時,強模組和弱模組具有不同的功率曲線。在沒有優化的光伏系統中,逆變器必須做出妥協,以找到模組字串的最佳操作點。如果字串電流向下移動以適應較弱的模組,則性能更強的模組不會提供盡可能多的功率。如果旁路二極體在較弱的模組上啟動,則這些電池完全沒有作用。
Tigo 優化器(如 TS4-O 和 TS4-A-O)使用一 種稱為阻抗匹配的方法 來改善系統能源生產。
Tigo 優化與逆變器的最大功率點追蹤 (MPPT) 相一起進行,使強模組和弱模組均能按網站條件(陰影、雲等)控制水準運行逆變器為字串選擇一個操作點,優化器會調整各個模組的輸出。
通過模組級阻抗匹配,每個 PV 模組都提供一切,同時不影響來自更強模組的生產或完全繞過陰影模組。這也有助於保護光伏模組免受熱點的影響,因為當電池被繞過時,多餘的能量不會浪費為熱量。
優化器監控來自 PV 模組的輸入,並在網站條件發生變化時調整輸出電流。由於智慧內置於每個 TS4 單元中,因此它們開箱即用,無需依賴中央通信,即可提高產量,但監控和安全功能除外。
優化字串的可視化。優化器的作用就像閥門,允許部分串電流部分繞過性能不佳的模組,因為 Tigo 優化器僅根據需要調整輸出,因此可以以 99.6% 的一流轉換效率實現最大產量。
國家 可再生能源 實驗室(NREL)進行的一項研究測量了部分陰影的能量損失和Tigo優化技術的回收。他們發現,由於不匹配而損失的能量平均為36%,通過優化而恢復。
由光子實驗室進行測試,在具有部分陰影的多個方案中發現類似的結果。
基於 Tigo TS4 的優化解決方案採用革命性的預測 IV,使其能夠快速回應不斷變化的條件。它使每個模組達到最佳功率輸出點,重新獲得因不匹配而損失的能量,並增加總能源產量。
預測 IV 適用於市場上大多數標準現成逆變器和電池充電器,無需任何特定的安裝設置、調試或操作考慮。
Tigo 基於 PIV 的解決方案在當今市場上優於任何其他直流優化器或微反轉器。TS4 優化器配備了最先進的預測 IV,目前可從領先的模組製造商那裡獲得。
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